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發(fā)揮系統(tǒng)支撐作用開拓碳中和新藍圖,關(guān)鍵技術(shù)助推鋰電儲能多場景加速落地
前不久,國務(wù)院印發(fā)的《2030 年前碳達峰行動方案》指出,到2025年新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。而國家發(fā)改委和國家能源局稍早前發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》也明確了儲能發(fā)展目標(biāo):新型儲能裝機規(guī)模從2020年底的3.27GW增長至2025年的30GW,五年間年均復(fù)合增長率約55.8%。...
2022-01-29
系統(tǒng)支撐 碳中和 鋰電儲能
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有刷直流電機的轉(zhuǎn)矩負載、轉(zhuǎn)速、電機電流之間的關(guān)系
本文將以有刷直流電機為例,探討有刷直流電機的轉(zhuǎn)矩負載、有刷直流電機的轉(zhuǎn)速、有刷直流電機的電機電流之間的關(guān)系。
2022-01-29
有刷直流電機 轉(zhuǎn)矩負載 電機電流
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太陽能捕獲效率低?看來你沒選對匹配的前端管理系統(tǒng)
太陽能看似是“免費”的可再生能源,但實際上,要想將撞擊電子轉(zhuǎn)變成可利用的資源,需要嚴謹?shù)脑O(shè)計方案、先進的電子設(shè)備以及精密的電池充電/放電管理系統(tǒng)。
2022-01-28
太陽能 捕獲效率 前端管理系統(tǒng)
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開發(fā)基于碳化硅的25 kW快速直流充電樁:方案概述
在本系列文章的第一部分中,[1]我們介紹了電動車快速充電器的主要系統(tǒng)要求,概述了這種充電器開發(fā)過程的關(guān)鍵級,并了解到安森美(onsemi)的應(yīng)用工程師團隊正在開發(fā)所述的充電器。現(xiàn)在,在第二部分中,我們將更深入研究設(shè)計的要點,并介紹更多細節(jié)。特別是,我們將回顧可能的拓撲結(jié)構(gòu),探討其優(yōu)點和權(quán)...
2022-01-28
碳化硅 直流充電樁 方案
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磁懸浮軸承——電力電子在高速旋轉(zhuǎn)機械領(lǐng)域的應(yīng)用
電動機想必大家都有所了解,轉(zhuǎn)子“呼呼呼”旋轉(zhuǎn),帶動工業(yè)的發(fā)展。在工業(yè)和國防領(lǐng)域,旋轉(zhuǎn)機械是最重要的動力來源。無論是重工業(yè)中飛機發(fā)動機、船舶螺旋槳推進、汽車高鐵的動力系統(tǒng),還是生活里中央空調(diào)的壓縮機,這些裝置中都能看到旋轉(zhuǎn)機械的身影。而在旋轉(zhuǎn)機械中,軸承是一個非常關(guān)鍵的部件,它對...
2022-01-27
磁懸浮軸承 電力電子 高速旋轉(zhuǎn)機械
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談一談電源系統(tǒng)噪聲來源
今天在和朋友交流電力電子的問題時談到了電源系統(tǒng)的噪聲的問題。這里面牽扯到了如何更好的設(shè)計電源系統(tǒng)和如何更好的設(shè)計電子產(chǎn)品系統(tǒng)。電源系統(tǒng)涉及能源的轉(zhuǎn)換、電源的轉(zhuǎn)換、電源的傳遞等等。對于電子產(chǎn)品而言,電源主要是交流(AC)通過電源模塊轉(zhuǎn)化為直流(DC)、DC轉(zhuǎn)遞給用電端(負載芯片)使用...
2022-01-27
電源系統(tǒng) 噪聲 來源
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大功率二極管晶閘管知識連載——熱特性
功率二極管晶閘管廣泛應(yīng)用于AC/DC變換器,UPS,交流靜態(tài)開關(guān),SVC和電解氫等場合,但大多數(shù)工程師對這類雙極性器件的了解不及對IGBT的了解,為此我們組織了6篇連載,包括正向特性,動態(tài)特性,控制特性,保護以及損耗與熱特性。內(nèi)容摘來自英飛凌《雙極性半導(dǎo)體技術(shù)信息》。
2022-01-26
二極管 晶閘管 熱特性
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IGBT和MOSFET該用誰?你選對了嗎?
半導(dǎo)體功率器件主要包括功率二極管、功率三極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等。其中MOSFET和IGBT屬于電壓控制型開關(guān)器件,具有開關(guān)速度快、易于驅(qū)動、損耗低等優(yōu)勢。IGBT全稱是絕緣柵極型功率管,是由雙極型三極管(BJT)和MOSFET組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式半導(dǎo)體功率器件,兼有MOSFET的高輸入阻抗和BJ...
2022-01-26
IGBT MOSFET
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Type-C雙電池快充解決方案分享
隨著Type-C的廣泛應(yīng)用,以往的USB充電方案也逐漸需要Type-C Power Delivery(PD)來實現(xiàn)更高效快捷的充電。以往的座充通常僅支持單電池充電,在某些耗電量較大的便攜式設(shè)備應(yīng)用的場景下不能完全滿足需求,因此本文章提出了一個雙電池快充的解決方案。
2022-01-25
Type-C雙電池快充
- 電磁干擾下的生存指南:電流與電壓的底層技術(shù)博弈
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